污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护
水污染源在线监测系统运行维护规程

水污染源在线监测系统运行维护规程水污染源在线监测系统的运行和维护是非常重要的,为了确保系统的正常运行,需要遵循以下规范性引用文件:《固定污染源自动监控(监测)系统现场端建设技术规范》(T/CAEPI 11-2017)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)和《计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2011)。
此外,还需要遵循以下技术规范:《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)和《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》(HJ356-2019)。
同时,还需遵循《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)和《污染源在线自动监控(监测)系统数据采集传输仪技术要求》(HJ477-2009)。
为了确保水污染源在线监测系统的正常运行,需要使用一些设施,如化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪、超声波明渠污水流量计、环境保护产品技术要求-电磁管道流量计、水质自动采样器、氨氮水质在线自动监测仪、pH水质自动分析仪和总磷水质自动分析仪。
监测站房是水污染源在线监测系统的重要组成部分,需要保持整洁、干净,密闭并安装有空调和排风扇,温度保持在20℃~25℃,相对湿度保持在40%~60%。
此外,还需要安装有效的避雷设施和不间断电源(UPS),以及运行正常的视频门禁监控系统和洗手盆给排水系统。
灭火器也需要在有效期内。
在运行维护方面,需要对监测站房、环境和辅助设施进行定期检查和维护。
常见故障需要进行分析并及时排除,以确保在线监测系统的正常运行。
1.检查量水堰槽时,应确保其无变形、腐蚀或损坏,并且水流状态应为自由流,排水通畅。
2.安装超声波探头时,应固定牢靠,避免与水面之间有干扰物体。
水污染源连续监测系统运行维护学习资料

水污染源连续监测系统运行维护-中环协一、水污染源在线监测系统1、水污染源在线监测系统指由实现水污染源流量监测、水污染源采集、水污染源水样分析及数据统计与上传等功能的软硬件组成的系统。
2、主要四部分:流量监测单元、水质自动采样单元、在线监测仪器、数据控制单元以及相应的建筑设施;3、在线监测仪器主要有:进样/计量单元、试剂单元、分析单元、控制单元;4、在线监测系统质量管理分仪器质量控制和系统质量控制;其中系统质量控制分为安装、验收以及运行维护;5、技术指标中关注TP实际水样<0.4mg/L时,安装和验收都是0.06mg/L,而运行是<0.04mg/L,其它的都是相同,误差都控制在10%,实际水样控制在15%;6、校准时采用现场工作量程的0.5倍标准样品进行自动标样核查;7、24小时漂移,调试采用量程的20%(±5%偏差)和80%(±10%偏差)8、试验指标限值:COD(±5mg/L、30%、20%、15%)、氨氮(±0.3mg/L、15%)、TP(±0.04mg/L、15%)、TN(±0.3mg/L、15%)、pH(±0.5)、明渠流量计(±12mm液位误差,10%流量误差);9、水质自动分析仪每月至少一次实际水样对比;pH每月一次实际水样对比,超声波明渠流量计每季度至少一次;二、COD分析仪1、COD:一定程度上反映水体受还原性物质(有机污染物)的污染情况,只能反映被氧化的有机物污染。
2、氯离子含量高于1000mg/L时,样品应先做定量稀释;3、COD常见技术原理:氧化还原滴定法、库伦滴定法、光度测量法、流动注射法、燃烧氧化-红外测量TOC换算CODcr法(干式TOC)、紫外催化氧化-红外测量TOC换算CODcr法(湿式TOC)。
4、市面常见的有分光光度法、库伦滴定法、羟基氧化法三类;5、600±20nm测量三价铬、440±20nm测量六价铬;6、库伦滴定法:加入硫酸铁,用恒定电流电解三价铁产生的二价铁还原剂滴定试样中未被还原的重铬酸钾,根据电解产生的二价铁消耗的电量,计算试验消耗重铬酸钾的量。
在线监测设备原理及运维介绍 ppt课件

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1、在线监测系统介绍
取样口的设置:
(1)、采样点位置应符合HJ495中和HJ/T353中的要求。 (2)、采样点位距离站房不得大于50m。采样点应易于到达,有足够 的工作空间,便于人工采样或监视操作;点位设置应避开腐蚀性气 体、较强电磁干扰的电器设备和振动。 (3)、管道式排放废水的,采样点位应设置在封闭式管道前;明渠式 排放废水的,采样点位应设置于明渠测流段上游,采样口应设置在距 水面10cm~30cm以下,离渠底20cm以上,不得贴近渠底。受悬浮物 影响较大的监测项目,采样点位应设置在水面下5cm的流路中央,悬 浮物较多的废水,采样头前可设置筛网。 (4)合流排水时,采样点位应设置在合流后充分混合后的位置,且避 开紊流气泡区域。
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2、设备进样系统介绍
动力模式
﹡蠕动泵正反转形成正负压进行试剂的抽取和添加 ﹡注射泵往复伸缩形成正负压进行试剂抽取和添加 ﹡气泵正压添加试剂,重力自流排除试剂
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2、设备进样系统介绍
定量模式(1)
﹡接触式蠕动泵进液,通过计时蠕动泵转动时间,进行定量。
注意事项: 1、试剂与蠕动泵接触,对蠕动泵管存在一定的腐蚀,降低寿命 2、蠕动泵管存在磨损,一定时间内通过蠕动泵的试剂的量会变化,定量不准 3、无法判断试剂是否进入蠕动泵,可能导致误判现象 4、蠕动泵管腐蚀后,试剂会泄露出来,并腐蚀泵体和机箱等。
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2、设备进样系统介绍
定量模式(4)
﹡光电计量(电容感应) 通过在计量管上相应位置设置光电传感器或电容感应 器,当试剂达到此位置时,有传感器判断到位,并定量
注意事项: 1、计量管有附着,或污染,影响计量准确性,需定期清洗 2、计量管进入气泡时,会一定概率造成误判,导致定量不准,要确保管路密封性 3、计量管可保证试剂与动力系统隔离,增加动力系统部分寿命 4、通过传感器检测,可大大降低未抽到试剂的误判
智慧环保污染源水质在线自动监测系统技术方案V2.0

03
在线自动监测技术实现
传感器技术选型及应用场景分析
传感器类型选择
针对污染源水质特点,选用电化学、光学、生物等传感器,满足对pH、COD 、氨氮、重金属等关键指标的监测需求。
应用场景分析
针对不同污染源类型(如工业废水、生活污水等)和现场环境(如温度、湿度 、干扰物质等),分析传感器适用性,确保监测数据的准确性和稳定性。
水质预测预警
利用大数据分析技术,构建水质预测模型,实现 对水质变化趋势的准确预测和预警,为环保部门 提供决策支持。
污染源溯源分析
通过对监测数据的关联分析和挖掘,追溯污染源 头,为环境执法和污染治理提供有力依据。
基于机器学习算法优化治理策略
治理效果评估
01
利用机器学习算法对治理前后的数据进行对比分析,评估治理
智慧环保污染源水质在线自动监测 系统技术方案
汇报人:xxx 2024-03-18
目录
• 项目背景与目标 • 系统架构与功能设计 • 在线自动监测技术实现 • 污染源定位与溯源技术应用 • 智能化管理与决策支持系统建设 • 风险评估与应对措施
01
项目背景与目标
环保现状及污染源问题
工业废水排放
部分工业企业未达标排 放废水,导致水体污染
数据处理与分析技术
运用大数据、云计算等技术对 监测数据进行处理、分析和挖 掘,提取有价值信息。
系统集成与管理技术
将各个子系统集成为一个整体 ,实现系统的统一管理和优化
运行。
02
系统架构与功能设计
整体架构设计思路
基于物联网技术,构建分布式、智能化、可扩展的污染源水质在线自动监测系统。
采用分层架构设计,包括感知层、网络层、平台层和应用层,实现数据采集、传输 、处理和应用的全流程管理。
废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理

废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理摘要:为保证在线污染源监测系统长周期可靠运行,有效准确的控制监测污染因子的排放量,文章介绍了在线污染源监测系统在日常维护中存在的问题,以及解决方法。
关键词:在线污染源监测系统;日常维护;达标排放自改革开放以来,经济的快速发展对于环境造成极大的毁坏。
环保部门为此要求企业对所有的废水废气外排口安装在线污染源监测系统,实时查看污染因子的排放情况,以确保污染物达标排放。
污染源在线自动监测系统的数据实时有效,长周期的运行,便于操作人员调整工艺运行参数,减少污染排放,保护环境。
1.在线污染源监测系统介绍监测工业锅炉排放的污染因子的烟气在线监测系统,称为CEMS (Continuous Emission Monitoring System),主要监测烟气中的SO2、NOX和颗粒物等。
废水排口在线监测系统,主要的监测对象为COD、氨氮、PH、总磷、总氮及其排放量。
在线监测系统安装数据采集和上传系统,将各污染因子浓度含量及排放总量等信息生成相应报表,并通过GPRS将监测数据传输到环保等相关部门,实现监测,监视和监管一体化。
2.日常维护中的常见故障及解决办法(1)烟气在线监测系统常见故障及处理方法①烟气采样流量低。
由于烟气SO2、颗粒物以及烟气湿度的影响,采样预处理管路中的管路、探杆滤芯、伴热管、采样阀、汽水分离器、冷凝器等均有可能出现堵塞。
管路堵塞主要判断依据是样气流量,堵塞位置可以逐级分段断开,进行排查,步骤如下:首先断开冷凝器入口,观察样气流量(一般为0.5L/min)变化。
若流量偏低,则表示冷凝器堵塞;若流量增大,则表示该回路畅通,无堵塞;这样逐级断开各环节,观察流量变化,找出具体堵塞位置,进行疏通或更换配件,消除故障。
在日常维护中,要定期对采样预处理管路进行反吹、疏通,更换采样滤芯,疏通采样探杆,从而防止堵塞。
为了避免造成超高的污染因子折算值这一现象,我们采用了两种反吹模式:自动反吹仅反吹采样探杆和滤芯;手动反吹则是增加人工维护频次,在维护过程中对采样伴热管和柜内采样管路进行反吹,可以有效减少数据误报的可能。
水质自动监测系统介绍(精)

水质自动监测系统介绍(精)水质自动监测系统是一种综合性的在线自动监测体系,它以在线自动分析仪器为核心,采用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络来实现自动、连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。
相较于手工常规监测,水质自动监测系统可以节约大量人力和物力,同时还能够预测预报流域水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况以及排放达标情况等目的。
因此,大力推行水质自动监测是建设先进的环境监测预警系统的必由之路。
目前,全国水利和环保系统已建立数百座水质自动监测站,形成了国家层面的水质自动监测网。
___已在七大水系上建立了一百多座水质自动站,已实现100座自动站联网监测,发布七大水系水质监测周报。
然而,新疆相对落后,还没有建成一座水质自动监测站。
为了填补这一空白,国家将在伊犁河、额尔齐斯河上各建设一座水质自动监测站。
未来,该区还将陆续在其他一些重要水体上(如博斯腾湖、乌拉泊水库、塔里木河等)建设水质自动站。
水质自动监测系统由自动监测系统和自动监测站两部分组成。
自动监测系统是在一个水系或一个地区设置若干个有连续自动监测仪器的监测站,由一个中心站控制若干个固定监测子站,随时对区域的水质状况进行连续自动监测,形成一个连续自动监测系统。
子站内装有传感器,用于测定各种污染物的单项指标、综合指标以及气象参数的分析仪器,数据采集通信控制器及通信设备。
中心站是各子站的网络指挥中心,又是信息数据中心,它配有功能齐全、存储容量大的计算机系统,由通信联络设备及数据显示、分析、传输和接收的管理软件构成。
中心站的主要功能包括数据通信、实时数据库、报警、安全管理、数据打印。
自动监测站是水质自动监测系统的重要组成部分,它分为采样单元、预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集单元和数据处理单元。
采样单元通过采样泵在水面取样,送入分析系统;预处理单元把原水经沉砂、过滤、杀菌等处理之后送入分析仪表;分析单元通过各种分析仪表对水样进行分析的综合单元;控制单元通过PLC控制整个系统的工作流程和各个单元的协调工作;数据采集单元通过数据采集模块采集分析仪表对水样的分析结果;数据处理单元把采集到的数据经过A/D转换之后发送给控制中心站。
水自动监测站运行维护作业指导书
处理方法
检查供电,拆开电磁阀润滑 检查供电,拆开电磁阀润滑 检查供电接头、更换马达 停机、搬动拧松,检查马达电源是否正常,更换马达,调整连轴器位置 清扫传感器检测位置、8P定位片,更换传感器,重新插拔CPU、I/O 更换 重新安装直或矫正支架 更换注射头 更换I/O板或电源板 更换除湿器主体部分
1.4 流量监测仪常见故障
3 O型圈
4 HCl的更换
5 催化剂
6 燃烧管
7
B型卤素洗涤器中的铁铬合金 网
8 卤素洗涤器
9 CO2吸收器
10 8通阀定位片
11 冷凝器
维护周 期
备注
1周 进行校正
1个月 检查内部有无污染,是否漏液
1个月 检查是否漏气
3个月 更换
6个月 检查是否发白破碎
6个月 检查是否碎裂
6个月 检查是否生锈
1年 1年 经常 经常
按仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。 仪器废液应送相关单位妥善处理。
水污染源自动监控设施
零跨检查
1
对在线设备进行零点、量程进行漂移实验。
水污染源自动监控设施
01
每3个月至少对总有机碳(TOC)水质在线自动分析仪试样计量 阀等进行一次清洗。检查化学需氧量(CODCr)水质在线自动 监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈,必要时进行更换, 检查氨氮水质自动分析仪气敏电极膜,必要时进行更换。 TOC—COD转换系数应根据季度性监测结果,经当地环境保 护主管部门确认,并进行备案后才能进行修正。
UV法COD自动监控设施部件维护及 更换周期
氨气敏电极法氨氮自动监控设施部件 维护及更换周期
五参数在线自动监测仪部件维护及更 换周期
TOC自动监控设施部件维护及更换周 期
污染源自动监测设备定期维护制度
污染源自动监测设备定期维护制度在线监测(监控)系统的维护按照系统的维护规范和各种仪器相应的维护规范进行,同时包含以下基本内容:废水自动监控设施日常维护(一)整体检查每日远程(查看监控平台上的数据)检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常,如发现数据有持续异常情况,应立即前往现场进行检查。
每周到现场进行一次设备维护,包括试剂添加、设备状态检查、采水系统维护、供电系统检查。
每月进行一次维护保养,包括对设备的进样回路、测量部件和设备外壳进行清洗。
每月用国家认可的质控样对设备进行校验并根据结果对设备进行校准。
每季度进行一次比对监测,根据测定结果对仪器进行相关参数校正。
(二)设备检查1、重铬酸钾氧化法COD在线监测仪操作:①参数设定:仪器上电稳定半小时。
按照使用要求设置、调整仪器各个测量参数。
一般需要设定的参数主要包括:测量量程、分析周期、消解时间、冷却时间、比色参数等。
②曲线校准:仪器在使用前需要进行校准,在使用中也需要定期校准。
校准前应先根据实际情况配制不同浓度的邻苯二甲酸氢钾标准溶液,按照实际情况进行一点或多点校准。
在线监测仪应定期校准,或仪器自动标定,并定期与手工方法进行实际水样对比,保证工作曲线准确。
使用:对采水周期、测量周期等参数进行相关设定。
维护:①蒸馏水定期检查。
②定期添加试剂,添加频次根据单次试剂用量、测量频次和试剂容器容量来确定。
③废液箱定期清理。
④仪器定期保洁。
⑤定期清理水样过滤头及管路。
⑥需定期检查计量系统、阀体、管路及其连接情况。
⑦采样泵属于易损耗器件,要经常检查泵的采水情况,如果损坏要马上更换。
废液处置:废液为强酸性液体,含有Ag+和Cr6+等重金属离子,可用高密度聚乙烯类塑料桶收集,委托有资质的单位进行集中处理。
2、氨气敏电极法氨氮在线监测仪操作:参数设置——工作参数设置(量程设定、测量周期设定、采样泵启动间隔及一些温度参数设定),报警参数设置(报警上下限设置、溶液容量下限报警设置),系统参数设置(系统日期、时间设置、测试或校准过程的时间设置,如进水样时间、进清洗液时间、不加试剂进水样时间、加试剂进水样时间、不加试剂进标液时间、加试剂进标液时间等的设置。
水污染源在线监测系统运行维护能力要求、记录、常见故障的分析与排除方法
附录A水污染源在线监测系统运行维护能力要求A.1 基本要求A.1.1 符合本技术规范规定运行维护能力要求的排污单位,可自行运行维护。
不符合的,应委托运行维护单位运行维护。
A.1.2 委托运行维护单位运行维护的,排污单位与运行维护单位签订委托合同,共同对水污染源在线监测系统的建设安装和技术指标是否符合HJ 353、HJ 354要求进行检验,检验结论在委托合同中注明。
A.1.3 依据GB/T 19001标准建立与其运行维护项目相适应的质量管理体系,实施、保持并持续改进质量管理体系。
A.1.4 按照国家、山东省相关法律法规和标准要求,建立健全管理制度。
包括:岗位责任管理制度、系统操作使用规程、巡检维护规程、设备比对校验规程、数据审核处理规程、异常应急处理规程和诚信承诺制度等。
A.1.5 安装使用监测监控、运行维护等信息化管理系统,运用信息化管理系统实施在线监测点位运行状态和数据监控、日常运行维护管理、档案记录存储等工作。
A.2 岗位设置及人员要求A.2.1 根据运行维护工作内容,明确组织分工,确保各项工作有效实施,至少应设置运行维护管理、备品备件管理、信息化管理、专职质量监督和现场运行维护等岗位,岗位职责见表A.1。
A.2.2 各岗位配备相应技术人员,具备与所从事工作相适应的专业知识和操作技能,通过相应的培训教育和能力确认、考核。
现场运行维护人员数量应与所运行维护的监测点位数量相适应,每5个监测点位至少1人负责现场运行维护。
实验室人员数量应满足比对试验和试剂配制等工作的需要。
表A.1 岗位职责A.3 保障设施要求A.3.1 配套建设实验室,实验室的设施环境和设备配置应至少能够满足比对试验和试剂配制等工作需要。
A.3.2 运行维护车辆数量应与承担的运行维护监测点位数相匹配,平均每15个监测点位至少配备一台巡检车辆。
A.3.3 建立独立完整的备品备件库。
易损易耗品和常用组件模块应保持库存量大于月使用量的110%。
污染源在线自动监控系统运维方法及内容
科技 嗣向导
2 0 1 3 年第 1 2 பைடு நூலகம்
污染源在线 自动监控系统运维方法及内容
( 西 安外事学 院
赵 舰 波 陕西 西安
7 1 0 0 7 7 )
( 3 ) 数据 采集 单元 : 从 一次仪表 和数 据采集设备上所 采集到的监 测数据是否一致 , 从一次仪表到各级环保部门监控平台的监测数据保 得 以 更 好 的 施 展 证 同步传输 。 保证数据采集设备的正常运行 、 因此 , 需要梳理运维管理需求 、 规范运维管理流程 、 开发和建设一 ( 4 ) 辅助单元 : 废水分瓶采样器与在线监控系统的报警功能联动 . 套科 学有 效的组 织 、 制度 、 流程 、 技术 的 I T 运维 管理 体系。从粗放 、 分 对分瓶采样器作 日常的保养 、 维护工作 , 确保设备正常运行 。 散、 无序服务 、 职 能管理 、 被动管理模 式过渡到精 细 、 集中、 有序服务 、 ( 5 ) 监测站房单 元 : 保持监 测站房的清 洁 . 保证站房 内的温度 、 湿 流程管理 、 主动管理模 式。实现 I T运维 的科学化 、 规范化 . 使I T运维 度 、 电力设施 达到监测设备的运行要 求 管理体 系成为环保信 息部 门 日常工作 的重要组成部分 ( 6 ) 氨氮分析仪和 总磷/ 总氮分析仪 : 在满足 国家环保 总局 和省环 信息 化维系统 是伴 随着各环保部 门信息化 实现 而产生的 . 实现对 保局的各类技术规 范要 求基础上 , 进行设备 的 日 常 维护 、 保养 、 校验、 各种信息化资源 的监控 、 管理 。 有效 的协助各项减排工作 的顺利进行 , 维 修等工作 给环保业务提供保 障。 早发现 问题 , 早解决 问题 . 同时运维 系统还将提 ( 7 ) 仪器校准 : T O C / C O D / 氨氮, 总磷总氮等主分析仪 . 每4 8 小时通 供一个 日常问题解决方 案知识库 . 积累维护工作 人员 的经验 . 当 出现 过仪 器进行 自动的零点 和量程校正 以前类似 的问题 . 系统 自动提出相关 的解决方案 . 也不会 由于个 别维 ( 8 ) T O C分析仪数据准确性校验 : 每月应按照 H J / T 3 5 4 — 2 0 0 7 方法 护人员流动给维护工作带来一定 的影响 . 同时可 以大大减 少 由于软硬 进行 C OD c r 转换系数验证 当废水组份或工况发生较大变化时 . 应及 件 的故障而给环保部 门工作带来不利的影响 。 运维系统也在一定 的程 时进行转换 系统确认 度上对变更与发布进行 了有效的管理 . 最终可将变更带来 的风险降到 ( 9 ) 按照危 险废物处置 的相关规定 , 妥善收集并处置仪器废液 。 最低 。 对 于不 同的系统使用者 , 运维系统提供 了不 同的服务 台, 满足不 废水类在线监测 系统 日 常维护 、 校验 、 仪器检修 、 质量保证 与质量 同需求者 的需要 控制 、 仪器档案管理等具体要求详见各省市水污染源在线监测 系统运 I T I L( 信息 技 术 基础 设 施库 . I n f o r m ̄i o n T e c h n O l o g y I n f r a s t mc t u r e 行 与考核技术规 范 I j b r a n r ) 是 目前 是国际上公认 的 I T运维标 准 . 从 发布到现在得 到了 国 2 . 废气类的 日常维护( 维护周期为每周 ) 内外各行各业广泛 的应用 . 并取得 了可喜的成绩 因此总结前 人的经 ( 1 ) 采样/ 预处理单 元 : 针对采 样头 、 伴 热管 、 反 吹系统 、 气 体预处 验. 本课 题使 I T I L应用于 中国环保信息 化运维 中. 通过运用基 于 I T I L 理 等设施 进行清洗 、 保养 、 维修更换 等工作 , 保证气体 管路畅通 , 防止 流程框架 , 使得环保部 门的管理流程化 、 规范化 、 自动化。 通过对硬件 . 气路 的堵塞和泄漏 , 保证气体预处理系统的过滤 、 冷凝 、 排水等设施 的 监控 中心服务器 , 业务 系统 , 网络全面与集中管理 , 实现 了技术 、 功能 、 正常运行 服务 的有效结合 从而提高 了环保部 门的运维水平和能力 . 为环保部 ( 2 ) 在线监 测单元 : 主要 针对烟气 在线 分析仪 ( 二 氧化硫 、 氮氧化 门高效工作提供 了保障 物、 氧) 、 温度压力流速一体化分析仪 、 烟尘检测仪等设备 , 在满足 国家 通过 I T I L标准 . 建立 运维模 型 . 确定 运维模 式 : 按 照确定 的运维 环保 总局和省环保局 的各类技术规范要求的基础上 . 进行设备 的 日常 模式 , 到东、 中、 西 部选取 的地 市级 在线监 控 中心进 行实 例求 解 . 按 维护 、 保养 、 校验 、 维修等工作 照水 、 气等环 境要素 , 区分折 旧 、 人工 、 材料 、 水 电、 维护等类 型 , 取 得 ( 3 ) 数据 采集单元 : 从一次仪表 和数据采集设备上 所采集到 的监 企业 端 、 传输 端和监 控 中心 运行成本 数据 ; 对数据进 行分析 , 集合 行 测数据是否一致 . 从一 次仪表到各级环保部 门监控平台 的监测数据保 业 内外专 家经验 和判 断 . 找 出差异性 及其 原 因 . 确 定系 统运 行成 本 证 同步传输 . 保证数据采集设备的正常运行 核算方 法 和标准 。包 含 : 运 维模 式 、 运维 内容 、 运维 过程 、 取 费标 准 , ( 4 ) 监测 站房单元 : 保持 监测站房 的清洁 , 保证站 房内的温度 、 湿 评估 办法等 。 度、 电力设施 、 到达采样点 的安全设施均达到监测设 备的运行要求 运维系统的总体架分为三层 . 最底层数据存储层包括 三大方 面的 ( 5 ) 监测仪器校验 : 每月进行一次全系统的校验 , 进 行零点 、 跨度 、 数据 . 第 一方 面是运维 系统 本身的数据 ( 这些数据 的来源是系统 录入 线性误差和响应时 间的检测 . 做到零气与标准气体和样品气体通过 的 和监控程序写入 ) : 第二方面是其它业务数据库 . 它和运维数据库 的关 路径 ( 如采样探头 、 过滤器 、 洗涤器 、 调节器) 一致 。 系是从其它业 务数据库中统计分析得来 的业务 数据将存 入运 维 系统 废气类 在线 监测 系统 的 日常运行管 理要求详见各省市 固定污染 数据 库之 中 . 最 后一 方面 的数 据来源 就是 发布 的地 图服 务 . 所 以形 源烟气排放连续监测技术规范 像 的将 地 图服务也 当一 个数据 源 第二层 后 台分 为两 部分 , 一部分 3 . 视 频 监 视 和 网络 传 输 单 元 是负 责数 据的读 写 . 另一 部分是 专 门的软 硬件 监控 程序 . 负 责收集 ( 1 ) 远程监视编码器 、 摄像机 、 前端存储 、 传输 网络告警 ( 每 日) 。 监控 数据 第一 层前 台部分根 据 P u r e M V C框 架原 理将 其分 割为三 ( 2 ) 编码器软件版本一致性检查 、 配置数据检查 ( 每季 ) 。 块: u I 界面 、 业 务逻 辑 、 后 台访 问 , 其中u I 界 面专 门 负责 界面 的绘 ( 3 ) 供电 、 室内 、 室外 、 温度 、 湿度、 防雷接地 和电源线 路接 口检查 , 制. 业 务逻 辑又 可看 做两 部分 : 一部 分是 对 u I 界 面的监 听与控 制 , 标签粘贴 、 设备工作状况 、 指示灯信息检查 ( 每季 ) 。 另一部分就对从后台得来的业务数 据的处理 .处理完提交给 u I 界 面 ( 4 ) 清洁箱体内视频服务器 , 清洁摄像机外罩 ( 每季 ) 。
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天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在。它们分别为正磷酸盐、缩 合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷酸盐,存在于溶液和 悬浮物中。
检测意义
磷和氮是生物生长必需的营养元素,水质中含有适度的营养元素会促进生物和 微生物生长,令人关注的是磷对湖泊、水库、海湾等封闭状水域,或者水流迟缓
原理:
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在 较宽的波长内具有强烈吸收。通常测量波长在410~425nm范围。
纳氏试剂光度法
水质监测技术
氨氮-分析原理
反应机理:
① 氨与次氯酸盐反应生成氯胺。NH3+HOCl ←→ NH2Cl +H20 ② 氯胺与水杨酸反应形成一个中间产物-5-氨基水杨酸;
样,它不反映水质中那些具体的有机物的特
性,而是反映各个污染物中所含碳的量,其 数量愈高,表明水受到的有机物污染愈多。 应用场合:高氯水样监测。
水质监测技术
氨氮-简介
பைடு நூலகம்定义:态存在的氮。
水溶液中的氨氮是以游离氨 (或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形
氨氮中游离氨和铵盐的比例取决于pH和水温:
pH偏高时,游离氨比例较高,反之铵盐则较低; 温度偏高时,游离氨比例较低,铵盐则较高。 无氧环境下,亚硝酸盐在微生物作用下,还原为氨; 有氧环境下,水中氨也可转化为亚硝酸盐,甚至硝酸盐。 人们对水和废水中最关注的几种形态的氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 氨氮和有机氮。通过生物化学作用,它们是可以相互转化的。
物含量大于2mg/L有干扰,在酸性条件下通氮气可以除去。六价铬大于
50mg/L 有干扰,用亚硫酸钠除去。亚硝酸盐大于 lmg/L 有干扰,用氧 化消解或加氨磺酸均可以除去。铁浓度为20mg/L,使结果偏低5%;铜 浓度达 10mg/L 不干扰;氟化物小于 70mg/L 也不干扰。水中大多数常 见离子对显色的影响可以忽略。
分光光度法:待测水样中加入特定的缓冲液、显色剂后混匀,水样中待测因子 与显色剂发生显色反应,通过测量溶液颜色变化确定待测因子含量。
II. 朗伯比尔定律:当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其 吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比,而透光度T与c、b成反比。
A=lg(I0/I)
污染源自动在线监测系统 (水)简介及设备维护
李 雷 2017.12
水质监测系统
水质监测系统
监测系统简介
水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心, 运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机 应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综
合性的在线自动监测系统。
实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程 监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警 预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事 故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
水质监测技术
化学需氧量-分析原理
在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬
酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据硫酸亚铁铵的用量算出
水中还原性物质消耗氧的量。 加入硫酸银作催化剂,为使硫酸银分布均匀,常将其定量加入浓硫酸中。酸 性重铬酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时,直链脂 肪族化合物可完全被氧化,而芳香族有机物却不容易被氧化,挥发性直链脂肪族 化合物、苯等有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。 氯离子能被重铬酸盐氧化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果, 故在回流前向水样中加入硫酸汞,使成为络合物以消除干扰。氯离子含量高 1000mg/L的样品应先作定量稀释,使含量降低至1000mg/L以下,再行测定。
用价值。浅水湖泊严重的富营养化往往导致湖泊沼泽化,致使湖泊死亡。
水质监测技术
总磷-分析原理
过硫酸钾-钼蓝分光光度法
① 在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂
多酸,被还原剂抗坏血酸还原,则变成蓝色络合物,通常即称磷钼蓝。 ② 干扰及消除砷含量大于 2mg/L有干扰,可用硫代硫酸钠除去。硫化
水质监测技术
pH-分析原理
pH值是水中氢离子活度的负对数。
对于溶液X,测出伽伐尼电池: 参比电极|KCl浓溶液||溶液X | H2|Pt的电动势Ex。
将未知pH(X)的溶液X换成标准pH溶液S,同样测出电池的电动势Es,则: pH(X)=pH(S)+( Es一Ex)F/(RT1n10) 因此所定义的pH是无量纲的量。
的程度。
TOC是将水样中的有机物中的碳通过燃烧或化学氧化转化成二氧化碳 ,通过红外吸收测定二氧化碳的量,从而也就测定了有机物中的总有机碳。
总有机碳包含了水中悬浮的或吸附于悬浮物上的有机物中的碳和溶解于水中
的有机物的碳,后者称为溶解性有机碳(DOC) 。
水质监测技术
总有机碳-分析原理
总有机碳是反映水质受到有机物污染的 替代水质指标之一,和其他水质替代指标一
(5)测定水样的同时,以20.00mL的蒸馏水,按同样操作步骤做空白试验。记 录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
水质监测技术
化学需氧量-示意图
其他分析方法:
高锰酸盐指数 UV法
水质监测技术
总有机碳-简介
总有机碳(TOC),是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标 。由于TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD5或 COD更能直接表示有机物的总量,因此常常被用来评价水体中有机物污染
的河流富营养化具有特殊的作用。
在水域中的磷逐渐富集,伴随着藻类异常增殖,使水质恶化的过程称为“富营 养化”。在这个过程中,水体由于藻类大量增殖和腐烂分解损耗水中的溶解氧, 有害于鱼类等水生动物的生长,藻类大量增殖逐渐降低水的透明度,并使湖水带
有腥味。随着水理化性质的变化,降低了水资源在饮用、游览和养殖等方面的利
TOD——总需氧量(水中有机物完全燃烧耗氧量)
TOC——总含碳量(水中所有有机物,以碳表示) 它们都可以表示水中有机物的含量,一般说来他们在水中的关系为: TOC≥TOD≥COD≥BOD
水质监测技术
化学需氧量-简介
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD),是指水体中易 被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量(以 mg/L计)。 化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括 有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此 化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一,只能反映能被氧化的有机污 染,不能反映多环芳烃、PCB、二噁英类等的污染状况。是我国实施总量排 放的控制指标之一。 消耗水体中氧,造成水体缺氧。
pH试纸标准比色卡
水质监测技术
pH-使用方法
(1)在使用前,首先应检查仪器、电极、标准缓冲溶液三者是否正常并进行校
准。在其附近选用两种标准缓冲溶液。用第一种溶液定位后,再对第二种溶
液测量,观察其读数,仪器响应值与第二种溶液的pH值之差不得大于 0.1pH单位。
(2)测量前需清洗电极,清洗电极时应用水对电极进行充分的淋洗,用滤纸吸
水杨酸分光光度法
③ 氨基水杨酸转变为醌亚胺;
④ 卤代醌亚胺与水杨酸缩合生成靛酚蓝。 影响:
pH对每一步反应几乎都有本质上的影响。最佳的pH值不仅随酚类化合物而
不同,而且随催化剂和掩蔽剂的不同而变化。此外,pH还影响着发色速度、显 色产物的稳定性以及最大吸收波长的位置。因此控制反应的pH值是重要的。 水样采集后应尽快分析,并立即破坏余氯以防止它与氨的反应 ( 0.5mL 0.35% 硫代硫酸钠可去除 0.25mg 余氯)。如采样后不能及时分析,使 pH 在 1.5~2.0之间,并在4℃储存。
c
I0
l
I
水质监测技术
pH-简介
pH值的测定是水分析中最重要和最经常进行的分析项目之一,是评价水质的
一个重要参数。pH值的大小反映了水的酸性或碱性,但并不能直接表明水样的具
体酸度或碱度。 天然水的pH值常受二氧化碳-重碳酸盐-碳酸盐平衡的影响而处于4.5~ 8.5范围 内,江河水多在6~8之间,湖水则通常在7.2~8.5之间。 水体的酸污染主要来源于冶金、电镀、轧钢、金属加工等工业排出的含酸废水 。碱污染主要来源于碱法造纸、化学纤维、制碱、制革、炼油等工业废水。 水体受到污染后,pH值发生变化,在水体pH值小于6.5或大于8.5时,水中微 生物生长受到一定程度的抑制,使得水体自净能力受到阻碍,使水生生物的种群逐 渐变化,鱼类减少,甚至绝迹。
监测特征分类:
间歇性:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属、TOC 连续性:pH、浊度、溶解氧、电导率、流量
水质监测技术
应用领域
排污企业 自来水厂 环保/水利
污水排放口、特征因子排放口
污水处理厂 入水口、出水口
水源、供水 河道、湖泊
水质监测技术
原理介绍
分光光度法
I.
朗伯比尔定律
水质监测技术
氨氮-简介
监测的意义:
鱼类对非离子氨比较敏感。为保护淡水水生物,水中非离子氨的浓度应低 于0.02mg/L。 对人类的影响:摄入一定量的氨气体会产生喷嚏、流涎、恶心、头痛、出 汗、脸面充血、胸部痛、尿频等;进一步会出现腐蚀口腔及呼吸道的豁膜,并 有咳嗽、呕吐、眩晕、窒息感、不安感、胃痛、闭尿、出汗等症状;高浓度甚 至导致人类死亡。
水质监测系统
监测系统组成
采样系统 留样系统 监测设备
数据传输系统
辅助系统
水质监测系统
监测系统框图
水质监测系统
监测系统示意图